首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
为解决日光温室蔬菜生产中的连作障碍的问题,分析了日光温室蔬菜连作障碍的为害,结合日光温室条件特点和各蔬菜的种植特点及生长规律,提出了应采用轮作、测土配方施肥、改良土壤、土壤消毒、嫁接、无土栽培等措施综合防治日光温室蔬菜连作障碍的办法。  相似文献   

2.
种植蔬菜的日光温室连作障碍,直接导致下茬蔬菜作物生长不良,各种病虫害发生频繁,为害严重,常年大量施用各种肥料,导致多种营养元素在土壤中累积,破坏了土壤结构,降低了土壤pH值,直接威胁了日光温室蔬菜安全生产,本文对日光温室蔬菜连作障碍及综合防控措施进行了详细的阐述,技术针对性、实用性、可操作性强,供日光温室蔬菜种植户及技术员参考。  相似文献   

3.
日光温室是我国主要的蔬菜越冬生产设施,多年连作使日光温室土壤盐渍化及连作障碍等发生日趋严重而不利于蔬菜生产,已经成为设施蔬菜生产发展的主要限制因子之一。而利用基质来支持、固定植株,为蔬菜生长提供协调的水、肥、气环境,就能解决蔬菜生产障碍问题。进行有机基质无土栽培需做好以下前期准备工作。  相似文献   

4.
日光温室蔬菜连作障碍及防治对策   总被引:8,自引:0,他引:8  
日光温室蔬菜生产作为我国"八五"重点农业技术开发项目之一,在北方地区迅猛发展,至2000年全国已发展面积25万hm2(公顷),为我国蔬菜产业化发展起到了积极的推动作用,经济效益和社会效益显著.但日光温室蔬菜生产由于其高度集约化,复种指数高,常年连续栽培同一科或同种的蔬菜,有的甚至连作10年以上,导致连作障碍加剧,从而影响温室的生态环境,尤其是土壤理化、生物性状发生严重退化,导致蔬菜根系吸收受抑,病害日趋加重甚至绝收.连作障碍已成为日光温室蔬菜生产亟待解决的制约因素之一.  相似文献   

5.
在每年6 月中下旬至9 月上旬的日光温室休闲季,种植填闲作物小麦、玉米、大葱,
能够改良日光温室蔬菜土壤,有效预防连作障碍问题的发生。  相似文献   

6.
秸秆生物反应堆技术在日光温室蔬菜生产上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张爱民 《长江蔬菜》2011,(24):48-49
日光温室是徐州地区冬季蔬菜生产的主要形式之一,蔬菜常年面积1万hm2以上.由于连年种植.化学肥料用量大,造成了土壤连作障碍逐年加重,加上日光温室内环境密闭,CO2浓度不足,冬季地温低。植株生长不良,直接影响了蔬菜生产效益的提高。  相似文献   

7.
设施农业在农业生产尤其是蔬菜生产中占有相当重要的地位。是充实菜篮子、做好蔬菜稳产保供的重要保障措施,同时也是农业增效、农民增收的重要途径。由于日光温室、塑料大棚等设施内蔬菜多年连作及肥水施用不当等原因,造成棚室内土壤板结、次生盐渍化和土壤酸化现象,土壤质量逐年下降。连作障碍导致枯萎病、根肿病、菌核病、根结线虫病和蔓枯病等土传病害频发,轻者致使蔬菜产量和品质下降,重者造成蔬菜减产甚至绝收。为克服连作障碍、实现设施蔬菜可持续高质量发展,开展了玉米青秸秆还田设施土壤修复的研究,已取得一定成效。  相似文献   

8.
温室茄子应用秸秆生物反应堆技术的试验总结   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>瓦房店市的日光温室蔬菜生产有着近30年的历史,现有市日光温室蔬菜生产面积7333hm(211万亩),年供应反季节蔬菜110万t,促进了瓦房店市农业生产的发展和农民快速致富。但由于生产高度集约化、规模化、长年种植同类作物,从而出现了连作障碍、土壤污染、土壤养分不均衡、地温偏低  相似文献   

9.
近年来,设施蔬菜主要利用塑料大棚和日光温室,进行反季节和跨地区种植,生产发展非常迅速,已经成为农业产业结构调整和高产高效农业发展的一个亮点。但是常年的旱季蔬菜生长,造成蔬菜地的连作障碍问题日益严重。大棚鲜食蚕豆—慈姑的水旱轮作栽培模式,不仅解决了蔬菜基地长期困扰的连作障碍、土壤病虫害基数增加等问题,同时还解决了土壤长期耕作的修复问题,并且效益非常可观,是一种非常具有应用推广价值的蔬菜可持续种植模式。  相似文献   

10.
近年来,随着设施农业迅速发展,日光温室已成为陇东地区保障春秋淡季蔬菜供应、改善人民生活、促进农民增收的重点产业。但是,目前还存在品种结构单一,连作重茬,土壤盐渍化、酸化,病虫害频发,产量效益不高等突出问题,因此,合理轮作倒茬,确定栽培品种和栽培模式已成为日光温室蔬菜生产中亟待解决的问题。  相似文献   

11.
《中国瓜菜》2019,(12):100-101
近年来,以日光温室为代表的设施蔬菜得到了快速发展,但生产过程中出现的连作障碍问题,导致土壤质量下降,病虫害逐年加重,成为限制设施蔬菜产业发展的主要制约因素。为了克服连作障碍,通常在夏季进行高温闷棚,对温室进行杀菌消毒,但传统闷棚技术有较多缺陷和不足。笔者探讨了将鸡粪发酵技术应用于日光温室高温闷棚中,大幅缩短了鸡粪腐熟周期,温室升温效果更佳,可有效克服温室连作障碍,降低成本投入,增加种植效益。  相似文献   

12.
李霄 《中国果菜》2019,(7):41-44
为解决日光温室蔬菜生产中种植模式单一、连作障碍严重、品质下降等问题,在夏季日光温室种植闲置期,种植一茬草菇,收获后,栽培料经耕作成为后茬蔬菜生产的有机肥料。本试验测试了菜菌轮作措施对土壤、蔬菜产量和效益的影响。研究表明,该技术可使土壤有机质含量提高20%;土壤容重减少5%左右,交换性钙含量增加70%,能增加土壤通透性;提高土壤pH值约1.0,减轻土壤酸化问题。此外,土壤环境的改善和地力的提高,可减少化肥、农药的投入,提高蔬菜品质,同时增加黄瓜的产量和效益,增收70%以上。  相似文献   

13.
<正>连作障碍指在同一土壤中连续栽培同一作物或近缘作物,即使在正常管理的情况下,也会发生产量降低、品质变劣、生育状况变差的现象。连作障碍严重影响了蔬菜生产和农民收益,成为目前设施蔬菜生产上亟待解决的难题。通过合理科学的栽培管理技术集成,达到防控设施蔬菜连作障碍的目的。1设施蔬菜连作障碍成因1.1土传病害由于蔬菜生产的规模化和专业化,连续耕种的土壤成为特定病原菌生存和  相似文献   

14.
连作障碍、流通环节的弊端已成为设施蔬菜产业的两大瓶颈,限制其效益的同时破坏着生态环境,深入、细致研究这两大瓶颈的成因及对策是蔬菜产业必须解决的重要课题。本文论述了连作障碍成为设施蔬菜的第一瓶颈在生产实际中的普遍性,从土壤理化性状、养分平衡、次生盐积累、土壤酸化、微生物群落变化、植物自毒作用等方面着重分析了连作障碍的形成原因及发生规律,在此基础上,从合理轮作、科学施肥、应用嫁接技术三大方面阐述了克服连作障碍的技术措施。通过对连作障碍的论述,从保护生态环境这一高度确立了蔬菜的科学种植的重要性,从反面论述了滥用化肥农药等不科学做法的危害性。提出了设施蔬菜产业的另一瓶颈即流通环节所存在的弊端和隐患,全面论述了蔬菜安全检测的重要性和优质蔬菜、普通蔬菜、问题蔬菜的价值,指出蔬菜食品安全应以国家法律法规和奖罚制度加以约束,促使广大生产者重视提高产品品质、改善土壤生态环境、避免连作障碍。  相似文献   

15.
《中国瓜菜》2019,(2):62-63
近年来,日光温室蔬菜死株现象发生较为普遍,严重影响了温室蔬菜的产量,给菜农造成了一定的经济损失。多年连作、过量施肥、盲目用药、大水漫灌等不当技术措施等,都可能导致日光温室蔬菜死株的发生。通过对施设的消毒、轮作休耕、增施有机肥、科学浇水,再结合合理的药剂防治等技术措施,可有效缓解蔬菜死株现象的发生。  相似文献   

16.
近年来,日光温室黄瓜枯萎病、根结线虫等土传病虫害和土壤连作障害日益严重,成为制约设施蔬菜发展壮大的瓶颈因素。我们从2008年开始在宝鸡市陈仓、凤翔、扶风等县区,开展日光温室黄瓜有机生态型无土栽培技术试验研究与示范推广工作,取得了显著的效果。该技术不但能有效克服连  相似文献   

17.
<正>日光温室简易无土栽培技术,是指不用天然土壤而使用秸秆、菇渣、炉渣等物质作为栽培料,用清水浇灌蔬菜,并使用固体有机肥料取代化学肥料的一项栽培技术。该项技术具有克服土壤连作障碍,减少农药用量,节省生产成本,作物生  相似文献   

18.
青菜—慈姑/荸荠水旱轮作高效种植模式   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前我国大多以集中连片和蔬菜园区的形式进行设施蔬菜栽培,种植的蔬菜种类比较单一,进行科学轮茬的难度比较大,设施蔬菜连作障碍问题日益凸显。导致旱生蔬菜连作障碍的主要原因有①较长时间的连作使土壤及周边环境中的虫口基数增加,虫害发生严重;②长期旱作使土壤中遗留的残枝败叶增多,其不仅产生自毒作用,  相似文献   

19.
正日光温室或塑料大棚连续多年生产同种或同类果蔬,极易发生连作障碍,导致棚内病虫害加重、土壤盐渍化、肥力衰退等一系列问题,严重影响果蔬食品安全和经济效益。常用以下方法处理土壤,破除连作障碍。1高温闷棚处理1)施用对象。处理种植蔬菜作物2年以上病虫害轻微的土壤。2)使用方法。充分利用太阳能,对相对密闭的温室或者塑料大棚,在夏季高温季节,设法提高地温,以消灭土壤中病原菌等有害微生物  相似文献   

20.
随着日光温室的大面积发展与栽培技术的不断提高,一年多茬生产在提高土地利用率的基础上,达到了周年生产和周年供应的目的。但是,由此带来的温室病害加重,土壤出现不同程度的连作障害、盐渍和酸化等问题,造成蔬菜生长受阻、品质下降,成为温室生产中急需解决的难题。为此,利用日光温室夏季休茬期及时进行温室全方位高温消毒,对下茬蔬菜生产能起到良好的保护作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号